蒙古国部分草地及公园土壤中OCPs、PCBs与重金属的分布特征

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有机氯农药(OCPs)和多氯联苯(PCBs)是环境中倍受关注的持久性有机污染物的典型代表,尽管已经被禁用多年,但由于其化学稳定性强、难降解、长期滞留且能沿食物链累积和放大。在动植物、水体、土壤和底泥等生物体和环境介质中均广泛检出有机氯污染物,对人类和其它生物构成了潜在的健康与生态风险。重金属是另一类持久性有毒污染物,能通过食物链循环以及土壤和大气等途径进入生物体造成生物体积累,对生物体和人体健康危害极大。土壤是人类赖以生存的物质基础,是农业生态系统中物质与能量交换的载体。土壤和降尘中的重金属来源较多,除自然本底因素外,汽车尾气、交通运输、工业发展、大气污染等人为活动均会影响其在环境中的迁移转化。近年来,随着蒙古国乌兰巴托的城市化建设、建筑业以及工业化的迅速发展、人口的快速增加,环境排放的污染物也越来越重,给土壤环境造成了巨大压力。因此,对土壤、降尘及相应植物中有机氯农药,多氯联苯和重金属残留进行分析有助于更进一步探究持久性有毒害物质杂土壤中的动态,并进一步说明其对土壤环境污染的影响。本文利用快速溶剂萃取仪和气相色谱仪配带ECD检测器对蒙古国乌兰巴托市不同公园内的土壤、降尘和松针中残留或富集的有机氯农药(六六六和滴滴涕等)、多氯联苯,通过对蒙古国乌兰巴托市不同公园内环境介质(土壤、降尘和松针)和蒙古国不同地区草地土壤中典型有机氯农药、多氯联苯和重金属含量水平进行了检测,研究了城市和草地环境介质中典型有机污染物和重金属的污染状况及来源,生态风险进行评价。研究得到如下成果:(1)乌兰巴托市不同公园土壤中ΣHCHs和ΣDDTs残留含量分别为11.36-53.14ng·g-1和11.96-24.70ng-g-1。公园土壤中a-HCH/y-HCH比值范围0.2-3.6,可能来源与历史残留的工业HCHs和林丹。公园土壤中o,p’-DDT/p,p’-DDT比值在3-6和DDE/DDT值0.3-2.0, DDTs主要来源于工业DDTs和三氯杀螨醇。公园降尘中ΣHCH和ΣDDTs的残留含量分别为31.99-92.68ng·g-1和13.45-32.80ng·g-1。a-HCH/y-HCH比值在0.5-0.8和o,p’-DDT/p,p’-DDT比值为2.33-3.5。蒙古国不同草地土壤中∑HCH的残留含量ΣDDTs分别为19.50-105.55ng·g-1和
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 持久性有机污染物概述第12-14页
        1.1.1 持久性有机污染物的定义及分类第12-13页
        1.1.2 持久性有机污染物的特征第13-14页
    1.2 有机氯农药污染第14-19页
        1.2.1 有机氯农药的物理化学性质第15-18页
        1.2.2 有机氯农药的特性第18页
        1.2.3 有机氯农药污染及在环境中的迁移转化第18-19页
    1.3 多氯联苯污染第19-22页
        1.3.1 多氯联苯的物理化学性质第19-20页
        1.3.2 多氯联苯在环境中污染途径第20-21页
        1.3.3 土壤中多氯联苯污染现状第21-22页
    1.4 土壤中重金属污染第22-23页
        1.4.1 土壤中重金属污染的特点及危害第22页
        1.4.2 土壤中重金属污染物的来源及迁移转化第22-23页
    1.5 土壤中持久性有机污染及重金属的研究进展第23-25页
    1.6 选题依据及意义第25-26页
    1.7 研究内容第26-28页
第二章 研究区域概况及样品采集与分析第28-35页
    2.1 研究区概况第28-29页
        2.1.1 蒙古国草地概况第28页
        2.1.2 乌兰巴托市概况第28-29页
    2.2 样品采集与预处理第29-30页
        2.2.1 样品采集第29-30页
        2.2.2 样品预处理第30页
    2.3 主要实验仪器与试剂第30-31页
        2.3.1 主要仪器第30-31页
        2.3.2 主要试剂第31页
    2.4 土壤中OCPs和PCBs总量的提取与测试第31-32页
        2.4.1 土壤样品提取第31页
        2.4.2 净化第31页
        2.4.3 色谱条件第31-32页
    2.5 松针中OCPs与PCBs总量的提取和测试第32-33页
        2.5.1 提取第32页
        2.5.2 色谱条件第32-33页
    2.6 土壤中重金属含量的提取和测试第33-35页
        2.6.1 主要仪器和试剂第33-34页
        2.6.2 土壤中重金属总量的测定第34-35页
第三章 乌兰巴托市不同公园、降尘-蒙古国不同地区草地土壤中OCPS的残留水平及组成第35-48页
    3.1 乌兰巴托市不同公园土壤中HCHs与DDTs残留浓度及组成第35-38页
        3.1.1 不同公园土壤中HCHs与DDTs残留浓度第35-37页
        3.1.2 不同公园土壤中HCHs与DDTs组成第37-38页
    3.2 乌兰巴托市不同公园降尘中HCHs与DDTs残留浓度及组成第38-40页
        3.2.1 不同公园降尘中HCHs与DDTs残留浓度第38-39页
        3.2.2 不同公园降尘中HCHs与DDTs组成第39-40页
    3.3 蒙古国不同地区草地土壤中HCHs与DDTs残留浓度及组成第40-45页
        3.3.1 蒙古国不同地区草地土壤中HCHs与DDTs残留浓度第40-42页
        3.3.2 蒙古国不同地区草地土壤中HCHs与DDTs组成第42-45页
    3.4 乌兰巴托市不同公园土壤、降尘-蒙古国不同地区草地土壤中HCHs与DDTs残留污染评价第45-47页
        3.4.1 乌兰巴托市不同公园土壤中HCHs与DDTs污染评价第45-46页
        3.4.2 乌兰巴托市不同公园降尘中HCHs与DDTs污染评价第46页
        3.4.3 蒙古国不同地区草地土壤中HCHs与DDTs残留评价第46-47页
    3.5 小结第47-48页
第四章 乌兰巴托市不同公园土壤、降尘-蒙古国不同地区草地土壤中PCBS残留浓度及组成第48-58页
    4.1 乌兰巴托市不同公园土壤中PCBs残留浓度及组成第48-50页
        4.1.1 乌兰巴托市不同公园土壤中PCBs残留浓度第48-50页
        4.1.2 乌兰巴托市不同公园土壤中PCBs组成第50页
    4.2 乌兰巴托市不同公园降尘中PCBs残留浓度及组成第50-54页
        4.2.1 乌兰巴托市不同公园降尘中PCBs残留浓度第50-52页
        4.2.2 乌兰巴托市不同公园降尘中PCBs组成第52-54页
    4.3 蒙古国不同地区草地土壤中PCBs残留浓度及组成第54-57页
        4.3.1 蒙古国不同地区草地土壤中PCBs残留浓度第54-56页
        4.3.2 蒙古国不同地区草地土壤中PCBs组成第56-57页
    4.4 小结第57-58页
第五章 乌兰巴托市不同公园松针中OCPS及PCBS的富集第58-64页
    5.1 乌兰巴托市不同公园松针中HCHs和DDTs的富集及其分布第58-61页
        5.1.1 乌兰巴托市不同公园松针中HCHs浓度与组成第58-60页
        5.1.2 乌兰巴托市不同公园松针中DDTs浓度与组成第60-61页
    5.2 乌兰巴托市不同公园松针中PCBs的富集及其分布第61-63页
        5.2.1 乌兰巴托市不同公园松针中PCBs浓度第61-62页
        5.2.2 乌兰巴托市不同公园松针中PCBs组成第62-63页
    5.3 小结第63-64页
第六章 乌兰巴托市不同公园土壤、降尘-蒙古国草地土壤中重金属含量及生态风险评价第64-79页
    6.1 乌兰巴托市不同公园土壤中重金属含量第65-67页
    6.2 乌兰巴托市不同公园降尘中重金属含量及其相关性分析第67-69页
        6.2.1 乌兰巴托市不同公园降尘中重金属含量第67-68页
        6.2.2 乌兰巴托市公园降尘中4种重金属间的相关性第68-69页
    6.3 蒙古国不同地区草地土壤中重金属含量及相关性分析第69-72页
        6.3.1 蒙古国不同地区草地土壤中重金属含量第69-71页
        6.3.2 蒙古国不同地区草地土壤中重金属间的相关性第71-72页
    6.4 乌兰巴托市不同公园土壤、降尘及蒙古国不同地区草地土壤中重金属生态风险评价第72-78页
        6.4.1 乌兰巴托市不同公园土壤、降尘及蒙古国不同地区草地土壤中重金属地质累积指数评价第73-74页
        6.4.2 乌兰巴托市不同公园土壤、降尘及蒙古国不同地区草地土壤中重金属潜在生态危害第74-78页
    6.5 小结第78-79页
第七章 主要结论第79-81页
参考文献第81-91页
致谢第91-92页
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